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基于DSP的小功率风光互补逆控一体机的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-16页
    1.1 选题背景与研究意义第12-13页
    1.2 逆控一体机的国内外研究现状与发展趋势第13-14页
        1.2.1 逆控一体机的国内外研究现状第13-14页
        1.2.2 逆控一体机的发展趋势第14页
    1.3 本课题研究的主要内容第14-16页
第二章 风光互补逆控一体机基本构成及功能特性第16-32页
    2.1 逆控一体机的系统构成第16-19页
        2.1.1 风光互补发电系统第16-17页
        2.1.2 逆变控制系统及其数字控制技术第17-18页
        2.1.3 逆控一体机的设计标准与要求第18-19页
    2.2 最大功率点跟踪MPPT技术与SPWM逆变技术第19-23页
        2.2.1 最大功率点跟踪MPPT技术第19-21页
        2.2.2 SPWM逆变技术第21-23页
    2.3 逆控一体机系统总体结构设计第23-26页
        2.3.1 系统总体框图第23-24页
        2.3.2 控制器的设计第24-25页
        2.3.3 逆变器的设计第25-26页
    2.4 系统主要外围器部件的选型第26-30页
        2.4.1 太阳能光伏电池的选型第27页
        2.4.2 风力发电机的选型第27-28页
        2.4.3 蓄电池的选型第28-29页
        2.4.4 DSP器件选型第29-30页
    2.5 本章小结第30-32页
第三章 逆控一体机硬件电路设计第32-50页
    3.1 基于DSP的控制技术第32-36页
        3.1.1 DSP TMS320C28xx系列芯片介绍第32-34页
        3.1.2 事件管理器(EVA,EVB)和数模转换模块(ADC)第34页
        3.1.3 时钟电路第34-35页
        3.1.4 复位电路第35页
        3.1.5 基于TMS320F2812的控制系统示意图第35-36页
    3.2 逆控一体机的主电路拓扑设计第36-40页
        3.2.1 逆控一体机主电路拓扑结构第36页
        3.2.2 光伏电池MPPT充电电路第36-37页
        3.2.3 风力发电机充电电路第37-38页
        3.2.4 风力发电机整流电路第38页
        3.2.5 风力发电机卸载电路第38-39页
        3.2.6 DC/AC逆变主电路第39页
        3.2.7 工频升压电路第39-40页
    3.3 负载模块电路第40-41页
        3.3.1 直流负载接口电路第40-41页
        3.3.2 交流负载接口电路第41页
    3.4 人机交互模块电路第41-43页
        3.4.1 显示电路第41-42页
        3.4.2 键盘接口电路第42页
        3.4.3 LED指示电路第42-43页
    3.5 电源模块电路第43-44页
    3.6 逆控一体机的辅助电路模块化设计第44-47页
        3.6.1 光伏电池电压检测电路第44页
        3.6.2 光耦提幅电路第44-45页
        3.6.3 驱动电路第45页
        3.6.4 输出滤波电路第45-46页
        3.6.5 电流、电压检测电路第46-47页
    3.7 本章小结第47-50页
第四章 逆控—体机软件设计第50-64页
    4.1 最大功率点跟踪MPPT实现方法第50-52页
        4.1.1 模糊控制器的输入量和输出量第50页
        4.1.2 确定输入量和输出量的模糊子集和论域第50-51页
        4.1.3 确定隶属度函数第51页
        4.1.4 模糊决策表第51-52页
        4.1.5 清晰化第52页
    4.2 SPWM驱动信号的生成第52-55页
        4.2.1 三角波载波的获取第53页
        4.2.2 正弦调制信号的获取第53-54页
        4.2.3 死区设置第54-55页
    4.3 逆变控制算法第55-59页
    4.4 控制器软件流程图第59-61页
        4.4.1 太阳能电池MPPT软件流程图第59-60页
        4.4.2 风机速度控制流程图第60-61页
    4.5 逆变器软件流程图第61-63页
        4.5.1 主程序流程图第61-62页
        4.5.2 中断服务程序流程图第62-63页
    4.6 本章小结第63-64页
第五章 试验结果及分析第64-76页
    5.1 逆控一体机测试样机的制作第64-69页
        5.1.1 逆控一体机控制器的制作第64-67页
        5.1.2 逆控一体机逆变器的制作第67-69页
    5.2 测试平台第69-71页
    5.3 直流负载运行数据与分析第71-73页
        5.3.1 蓄电池充电数据分析第71-72页
        5.3.2 MPPT数据分析第72-73页
    5.4 交流波形输出第73-75页
        5.4.1 SPWM驱动信号输出第73页
        5.4.2 工频升压前信号输出第73-74页
        5.4.3 工频升压后信号输出第74-75页
    5.5 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 工作总结第76-77页
    6.2 未来展望第77-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-84页
附录A第84-86页
附录B第86页

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